Juan Carlos Retamal Abarzúa
Juan Carlos Retamal realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Concepción, graduándose de Licenciatura en Física en el año 1985. Posteriormente se incorporó al programa de Magister en Física en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 1986. Inicio sus estudios de Doctorado en Física el año 1988 en la misma Universidad, graduándose de dicho programa el año 1991. Desarrollo su tesis de grado en el problema de la reducción de ruido cuántico, bajo la supervisión del Dr. Miguel Orszag Posa. El año 1992, se incorporó a la planta académica del Departamento de Física de la Universidad de Tarapacá, donde permanece hasta el año 1993. En el año 1994 se integra al Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, donde ha realizado su carrera académica, alcanzando la jerarquía de profesor titular. Su trabajo de Investigación se ha centrado fundamentalmente en el estudio de la coherencia cuántica en sistemas cuánticos elementales, en el contexto de la Óptica Cuántica, y ha evolucionado en la actualidad a la Computación e Información Cuántica. Ha dirigido hasta la actualidad cuatro tesis de Doctorado y una de Magister en Física. Ha desarrollado diferentes tareas administrativas en Consejos de Departamento y de Facultad. También ha dirigido los programas de Doctorado en Física y de Ingeniería Física en varias oportunidades. Ha sido miembro del Directorio de la Sociedad Chilena de Física, ocupando el cargo de Secretario en una oportunidad y el de Presidente en dos oportunidades. Ha representado a Chile en el Centro Latinoamericano de Física (CLAF) con asiento en Rio de Janeiro. Dentro de sus diversas actividades ha colaborado activamente en la difusión de la Física a través de conferencias y de iniciativas de apoyo a estudiantes y profesores tales como PROFISICA.
Publicaciones:
- Web of Science ResearcherID: G-6425-2010
- https://orcid.org/0000-0002-7174-7879
RESUMEN PUBLICACIONES:
- 2023-Embedded quantum correlations in thermalized quantum Rabi systems-Physical Review A-https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.012433
- 2023-Shortcuts to adiabaticity in superconducting circuits for fast multi-partite state generation-Communications Physics-https://doi.org/10.1038/s42005-023-01283-0
- 2022-Superconducting circuit architecture for digital-analog quantum computing-EPJ Quantum Technology-https://doi.org/10.1140/epjqt/s40507-022-00129-y
- 2020-Phase-shift control of the exchange coupling between magnetic impurities-Nanotechnology-https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab9259
- 2020-Reinforcement learning for semi-autonomous approximate quantum eigensolver-Machine Learning-https://doi.org/10.1088/2632-2153/ab43b4
- 2019-Parity-assisted generation of nonclassical states of light in circuit quantum electrodynamics-Symmetry-https://doi.org/10.3390/sym11030372
- 2019-Enhanced Quantum Synchronization via Quantum Machine Learning-Advanced Quantum Technologies-https://doi.org/10.1002/qute.201800076
- 2019-Analog simulator of integro-differential equations with classical memristors-Scientific Reports-https://doi.org/10.1038/s41598-019-49204-y
- 2019-Reconstruction of a Photonic Qubit State with Reinforcement Learning-Advanced Quantum Technologies-https://doi.org/10.1002/qute.201800074
- 2019-Manipulation of the RKKY exchange by voltages-Physical Review B-https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.014403
RESUMEN PROYECTOS:
- 2024-2026-OPTIMIZATION ALGORITHMS AND APPLICATIONS TO QUANTUM INFORMATION PROBLEMS-Co-investigador-042431AA_DAS
- 2021-QUANTUM THERMODYNAMICS OF STRONGLY COUPLED LIGHT-MATTER QUANTUM SYSTEMS IN FINITE-TIME-Académico Patrocinante-12131RA